1. 请问一下电网的同步相量测量,是怎么样把电网的电压,电流的相量测量出来的,有怎么把测量的数据传输到主
通过电压互感器、电流互感器,获得电压、电流信号,在经过RTU的采样、数据处理等过程,就得到电参量的数据信息,在经过通信网络传到主站。这些是RTU的主要功能。
2. 接入多少电压等级的大型光伏电站应装设同步相量测量单元
问:接入多少电压等级的大型光伏电站应装设同步相量测量单元?
答:220KV及以上需要接入 同步相量测量单元(PMU)
3. 变电站两个同步相量测量装置分别什么作用
目前,同步相量测量技术的应用研究已涉及到状态估计与动态监视、稳定预测与控制、模型验证、继电保护及故障定位等领域。
(1) 状态估计与动态监视。状态估计是现代能量管理系统(ems)最重要的功能之一。传统的状态估计使用非同步的多种测量(如有功、无功功率,电压、电流幅值等),通过迭代的方法求出电力系统的状态,这个过程通常耗时几秒钟到几分钟,一般只适用于静态状态估计。
应用同步相量测量技术,系统各节点正序电压相量与线路的正序电流相量可以直接测得,系统状态则可由测量矢量左乘一个常数矩阵获得,使得动态状态估计成为可能(引入适当的相角 测量,至少可以提高静态状态估计的精度和算法的收敛性)。将厂站端测量到的相量数据连续地传送至控制中心,描述系统动态的状态就可以建立起来。一条4800或9600波特率的普通专用通信线路可以维持每2~5周波一个相量的数据传输,而一般的电力系统动态现象的频率范围是0~2 hz,因而可在控制中心实时监视动态现象。
(2) 稳定预测与控制。同步相量测量技术可在扰动后的一个观察窗内实时监视、记录动态数据,利用这些数据可以预测系统的稳定性,并产生相应的控制决策。基于同步相量测量技术,采用模糊神经元网络进行预测和控制决策,取pmu所提供的发电机转子角度以及由转子角度推算出的速度(变化率)等作为神经元网络的输入,输出对应稳定、不稳定。在弱节点处安装pmu,可以观测电压稳定性。pss利用pmu所提供的广域相量作为输入,构成全局控制环,可以消除区域间振荡。
(3) 模型验证。电力系统的许多运行极限是在数值仿真的基础上得到的,而仿真程序是否正确在很大程序上取决于所采用的模型。同步相量测量技术使直接观察扰动后的系统振荡成为可能,比较观察所得的数据与仿真的结果是否一致以验证模型,修正模型直到二者一致。
(4) 继电保护和故障定位。同步相量测量技术能提高设备保护、系统保护等各类保护的效率,最显着的例子就是自适应失步保护。对于安装在佛罗里达—乔治亚联络线上的一套自适应失步保护系统,从1993年10月到1995年1月的运行情况分析表明,pmu是可靠和有价值的传感器。另一个重要应用是输电线路电流差动保护,在相量差动动作判据中,参加差动判别的线路二端电流相量必须是同步得到的,pmu即可提供这种同步相量。
对故障点的准确定位将简化和加快输电线路的维护和修复工作,从而提高电力系统供电的连续性和可靠性。传统的单端型故障定位方法是基于电抗测量原理,这种方法的精度将受故障电阻、系统阻抗、线路对称情况和负荷情况等多种因素的影响。解决这一问题的根本出路是利用线路两端同步测量的电压和电流相量进行故障距离的求解,能获得高精度和高稳定性的定位结果。
广域测量系统
电力系统的稳定已是越来越突出问题。以pmu为基本单元的广域测量系统可以实时地反映全系统动态,是构筑电力系统安全防卫系统的基础
4. 同步相量测量装置要求接哪个电流互感器
三相负载绝对平衡时,三相电度表A相电流互感器二次侧反极性联接的反电量为总电量的1/3,2正一负相互抵消,剩下计j量只有一相,正转电量为1/3。
5. 电力系统同步相量测量的GPS
GPS同步相量测量技术复可以获得实时相制角、频率和幅值,因此需要利用这些数据资源深入研究机电暂态过程中电力系统的运动轨迹,研究各控制环节对机组功角轨迹的影响。在GPS技术出现前,这种研究还是不现实的,目前仍是电力系统研究的空白。同时,必须突破双机模式假设,多机模式才是系统暂态过程的实质,然而在多机模式下解析求解电力系统稳定评估问题是不可能的,因此必须借助现代高速计算工具和数值计算方法。
6. 同步相量测量装置原型机在哪儿购买
相量测量装置,用于进行同步相量的测量和输出以及进行动态记录的装置内。PMU的核心特征容包括基于标准时钟信号的同步相量测量、失去标准时钟信号的守时能力、PMU与主站之间能够实时通信并遵循有关通信协议。
常见于500kV及以上变电站、换流站、电厂以及重要的220kV变电站。
如果有两套装置,看实际变电站的情况,估计是一套测量500kV系统,一套测量220kV系统;也可能是500kV出线较多,一套装置接纳不了,所以多配置一套。
7. 电力系统同步相量测量装置有哪些
同步相量测量装置一般是指PMU,现在特殊电力系统也有用北斗卫星导航系统的设备
8. 电力系统同步相量测量的简介
同步相量测量技术可以应用到电力系统的许多方面,例如:电力系统的状态估计、静态稳回定答的监测、暂态稳定的预测及控制以及故障分析等等。但是,其最重要的应用场合必然是电力系统的暂态稳定性的预测和控制。然而,由于理论和技术方面的限制,基于GPS的相量测量必然从同步数据记录开始,然后形成状态估计、动态监测、稳定在线评估和稳定控制等。最难完美实现的是暂态稳定控制,它不仅要求电力系统计算、通信等技术水平的提高,还需要多机控制理论的实质性进步。